Zał. 4b. Krzemieniewo oczyszczalnia ścieków Lubonia. Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych

Podobne dokumenty
Oczyszczalnia ścieków w miejscowości MILANÓW, pow. Parczew CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

OPIS I WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH. Załącznik nr 1A

Opis i parametry techniczne zaprojektowanego systemu technologicznego oczyszczalni ścieków

Informacja o urządzeniach i wyposażeniu technicznym jakie Wykonawca zamierza zainstalować na modernizowanych obiektach.

Rozdział VII - Załącznik do SIWZ OPIS I WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH

Wariant 1 (uwzględniający zagospodarowanie osadów ściekowych w biogazowni, z osadnikiem wstępnym):

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism

Załącznik nr 2 OPIS ZADAŃ, PRZY REALIZACJI KTÓRYCH INWESTOR ZASTĘPCZY PEŁNIŁ BĘDZIE SWOJE OBOWIĄZKI

Koncepcja przebudowy i rozbudowy

Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie. Technologia Wydajność obiektu: Q dśr. = 520 m 3 /d Q dmax. = 614 m 3 /d

REAKTORY BIOCOMP BIOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW

OPIS I WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY


KARTA KATALOGOWA MIESZADŁO PRĘTOWE MPZ

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania pn. Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka polegającego na realizacji

TECHNOLOGIA EW-COMP BIOCOMP

Elektroniczne pompy liniowe

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedmiar/obmiar robót

Pompy typu C Zatapialne pompy do wody i ścieków

Flotator MODEL: VESPA. Funkcja: Charakterystyka: Flotator. Urządzenie, model VESPA, marka Salher, usuwa zawiesinę, tłuszcze i oleje ze ścieków.

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łopusznej

ZAŁĄCZNIK A: A. Wymogi technologiczne i techniczne dla urządzeń:

Przepływa maksymalny 50 l/s Przepływ obliczeniowy 40 l/s Urządzenie w wersji instalacyjnej na zewnątrz budynku (ogrzewane)

Przedmiar/obmiar robót

TECHNOLOGIA STRONA TYTUŁOWA PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Wykaz środków trwałych własnych - Oczyszczalnia Ścieków

Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW

OPIS OZNACZEŃ DO RYSUNKU POMPOWNI OSADÓW

Wykaz środków trwałych własnych - Oczyszczalnia Ścieków

P R Z E D M I A R R O B Ó T

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJA. MODELE STT i STG. MODELE NCP i NCG ZŁOŻA ZRASZANIA. MODELE STT i STG. MODELE NCP i NCG SEKCJA WENTYLATORÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH DŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

Wykorzystanie OBF do produkcji biogazu na przykładzie oczyszczalni ścieków w Płońsku.

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Zbiornik przepompowni łuszczące się ściany i płyta stropowa zbiornika

Prasa śrubowa do odwadniania osadów. Karta katalogowa

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU SBR Eko-Systemy ClearFox

Woda i ścieki w przemyśle spożywczym

zawarta w dniu... w Urzędzie Miejskim w Sulejowie

1. Układ taśmy sortowniczej z separatorem magnetycznym

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Termiczna ochrona silnika Uszczelnienie mechaniczne Wymienny kabel zasilający Łatwa konserwacja

Oferenci wszyscy. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żórawinie

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA

Urządzenia i maszyny technologiczne

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

POMPY. Seria STU4. CP wersja ze stałym ciśnieniem. Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 140 m

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna dotycząca urządzeń i zakresu prac. W skład instalacji wchodzić będą:

Karty katalogowe. Mieszadła śmigłowe 400 MS MEPROZET MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG MEPROZET BRZEG

Opis przedmiotu zamówienia

Wytyczne do projektowania rozbudowy oczyszczalni w Mniowie, dla potrzeb zlewni aglomeracji Mniów.

Urząd Gminy Białaczów

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN

Opis serii: Wilo-Sub TWI 4-..-B

Urządzenia oferowane (typ, nr. katalogowy.)

SUPLEMENT do ST i Projektu dla zadania:

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

Opis serii: Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

ZAŁĄCZNIK NR 15 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DZIAŁOSZYNIE

Pompy do fekalii (PFA)

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem osadów w gminie Radzymin o

Energia i ścieki w przemyśle spożywczym NOWOCZESNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW MLECZARSKICH Z GOSPODARKĄ OSADOWĄ

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.

Modyfikacja treści SIWZ

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Technologia Godna Zaufania

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE AIRPOL WERSJA PODSTAWOWA

OPCJA SILNIK WENTYLATOR SEKCJA TŁUMIKÓW WYCISZENIE (db(a) LNB wolnoobrotowy specjalny profil łopatek wirnika - 4 5

Przedmiar/obmiar robót

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S

C H A R A K T E R Y S T Y K A P R Z Y K Ł A D O W E G O W Y P O S A Ż E N I A

JUNG PUMPEN MULTISTREAM POMPY DO ŚCIEKÓW

Przedmiar/obmiar robót

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

HDPE SDR17 PN mm mb 60,0 Pipelife 8. Rurociąg grawitacyjny ścieków oczyszczonych z komory pomiarowej do pompowni ścieków oczyszczonych P-2

Granulator THM ZM 1620

MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Transkrypt:

Zał. 4b Krzemieniewo oczyszczalnia ścieków Lubonia Opis i wykaz wymaganych parametrów urządzeń i materiałów równoważnych

SPIS TREŚCI 1. PARAMETRY TECHNICZNE DLA ZAPROJEKTOWANEGO SYSTEMU TECHNOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI - PODSTAWOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI... 4 2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI... 20 3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH GOSPODARKI OSADOWEJ SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI... 34 4. ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA - SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI... 38 4.1. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ZUŻYCIE ENERGII... 38 4.2. ZASILANIE AWARYJNE... 40 4.3. ZESTAWIENIE ENERGOCHŁONNOŚCI... 40 4.4. ZESTAWIENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI... 41 5. SYSTEM POMIARU I AUTOMATYKI - SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI... 41 6. CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA SPEŁNIAJĄCEGO PODSTAWOWE I SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI... 48 3

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej oraz wymienionych poniżej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń. 1. P A R A M E T R Y T E C H N I C Z N E D L A Z A P R O J E K T O W A N E G O S Y S T E M U T E C H N O L O G I C Z N E G O O C Z Y S Z C Z A L N I - P O D S T A W O W E P A R A M E T R Y R Ó W N O W A Ż N O Ś C I 1. 1. W Y M A G A N I A T E C H N I C Z N E D L A Z A P R O J E K T O W A N E G O P R O C E S U Oczyszczalnia ścieków powinna stanowić zblokowany obiekt inżynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni ścieków takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny być wykonane z betonu odpornego na korozję (XA3). Ze względów hydraulicznych powinny być okrągłe, co obniża koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien być w bezpośredniej bliskości względem budynku technicznego nie więcej niż 2 m i połączony powinien być kanałem technologicznym, w którym usytuowane są wszelkie rurociągi i instalacje technologiczne i służy również jako wejście do reaktora. Reaktor powinien być obsypany skarpą, która służy również do izolacji termicznej. Budynek technologiczny powinien być wykonany metodą tradycyjną. W budynku powinny być wydzielone pomieszczenia obsługi, szatni brudnej, szatni czystej wraz z zapleczem socjalnym. Antresola budynku technicznego powinna być wykorzystana również do umiejscowienia urządzeń technologicznych. Usytuowanie pomieszczenia dmuchaw powinno umożliwiać wykorzystanie ciepła produkowanego urządzeniami w celu ogrzewania budynku, w tym pomieszczenia technologicznego. Wszelkie podstawowe urządzenia technologiczne wraz z armaturą technologiczną powinny być usytuowane w budynku technicznym w celu eliminacji oddziaływania oczyszczalni na środowisko. Zbiornik osadu nadmiernego powinien być usytuowany w pobliżu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni obsypany skarpą w celu grawitacyjnego dopływu osadu do urządzeń odwadniającego. Dobrane urządzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spełniać warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia ścieków. Materiały użyte oraz wykonanie urządzeń zapewniać powinny możliwie największą ochronę przed agresywnym środowiskiem. Urządzenia i wyposażenie powinny pochodzić od producenta zapewniającego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz powinny być objęte polską gwarancją. Oprzyrządowanie powinno zapewnić trwałą i wygodną eksploatację. Aparatura pomiarowa ze względu na unifikację będzie pochodzić, co najwyżej od dwóch dostawców. Nie dopuszcza się stosowania prototypów oraz urządzeń bez 3 pozytywnych referencji w Polsce potwierdzonych pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania testów obiektowych w celu zweryfikowania poprawności pracy proponowanych urządzeń, wyposażenia i aparatów pomiarowych. Podstawowe elementy oczyszczania ścieków: 1. Stacja przyjmowania ścieków dowożonych Szybkozłącze do odbioru Wstępne mechaniczne podczyszczenie Pomiar przepływu ścieków dowożonych Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych 4

2. Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych Układ napowietrzania / mieszania Porcjowe dozowanie ścieków 3. Wstępne podczyszczenie ścieków Krata hakowa 4. Pompownia główna ścieków surowych Stacja pomp zatapialnych 5. Oczyszczanie mechaniczne ścieków Automatyczny sito skratkowe z praską i płukaniem skratek Automatyczny piaskownik poziomy z przenośnikiem śrubowym piasku (wraz z płuczką piasku) Separator zawiesiny łatwo opadalnej (umieszczony w reaktorze biologicznym) 6. Oczyszczanie biologiczne ścieków Selektor (pięć komór) warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry dla celów rolniczego wykorzystania Komora denitryfikacji/nitryfikacji Osadniki wtórne pionowe separacja osadu od ścieków 7. Pomieszczenie dmuchaw Stacja dmuchaw Układ dystrybucji powietrza 8. Studnia wody technologicznej 9. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych Przepływomierz elektromagnetyczny Podstawowe elementy gospodarki osadowej: 10. Zbiornik osadu nadmiernego Układ napowietrzania osadu Układ do zagęszczania osadu 11. Stacja mechanicznego odwadniania osadu Prasa taśmowa z zagęszczaczem Stacja flokulantu Przenośnik śrubowy osadu 12. Stacja wapnowania osadu Silos wapna Przenośnik śrubowy wapna Sterowanie procesem technologicznym - działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu SMS oraz komunikację internetową. Dodatkowo obiekt wyposażono w wizualizacje bieżącej pracy urządzeń w zakresie i z dokładnością wymaganą dla należytego nadzoru i eksploatacji poszczególnych urządzeń i obiektów oraz całej oczyszczalni. System winien zapewniać przesył i archiwizację danych oraz import do standardowego oprogramowania biurowego (np. Word, Excel) z możliwością dalszej obróbki danych. 1. 1. 1. P u n k t z l e w n y ś c i e k ó w d o w o ż o n y c h Punkt zlewny służy do szczelnego odbioru ścieków dowożonych i powinien umożliwiać zatrzymania grubych zanieczyszczeń. W skład punktu zlewnego powinno wchodzić: Taca najazdowa Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego zasuwą nożowa odcinającą 5

Krata schodkowa z wyposażeniem Układ dystrybucji ścieków Rejestracja dostawców i ilości ścieków i osadów dowożonych Wstępne oczyszczanie ścieków i osadów dowożonych powinno się odbywać na separatorze zanieczyszczeń stałych. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż e > 5 mm. Na rurociągu grawitacyjnym powinien być zainstalowany elektromagnetyczny pomiar ilości ścieków i osadów dowożonych połączonych z modułem rejestracyjnym, umożliwiający wydruk niezbędnych danych dotyczących dostawcy i ilości ścieków dostarczonych do punktu zlewnego. 1. 1. 2. Z b i o r n i k u ś r e d n i a j ą c y ś c i e k ó w d o w o ż o n y c h Zbiornik uśredniający powinien przyjmować ścieki dopływające grawitacyjnie z punktu zlewnego. W celu mieszania zawartości zbiornika, zbiornik powinien być wyposażony w system napowietrzania (eliminacja ew. zapachów), z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w cyklu czasowym. Zbiornik powinien być wyposażony w pompę zatapialną, w celu równomiernego dozowania ścieków do pompowni głównej. Sterowanie pracą pompy powinno być automatyczne, w cyklu czasowym z możliwością ustawienia czasu przerwy i pracy urządzenia. Instalacja technologiczna powinna być wyposażona w przelew awaryjny doprowadzający ścieki bezpośrednio do pompowni, w celu ich nie przedostania się do środowiska w razie awarii pompy zatapialnej lub przyjęcia nadmiaru ścieków dowożonych w punkcie zlewnym. 1. 1. 3. K r a t a h a k o w a Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych odbywa się w stacji mechanicznego podczyszczania ścieków, poprzez zastosowanie zestawu kraty hakowej zainstalowanej w komorze żelbetowej, której zadaniem powinno być zatrzymanie większych zanieczyszczeń stałych w celu ochrony wirników pomp. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż e > 15 mm. Skratki zatrzymane na kracie są magazynowane w pojemniku i wywożone na składowisko odpadów. Projektowana stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom użytkowym nie stwarza uciążliwości eksploatacyjnych. 1. 1. 4. P o m p o w n i a g ł ó w n a Zadaniem pompowni jest podawanie ścieków surowych (sanitarne + dowożone) do węzła oczyszczania mechanicznego, a następnie do reaktora osadu czynnego. Sterowanie pracą pomp zatapialnych przy pomocy sterownika przemysłowego z programem optymalizacji pracy pomp powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie mechaniczne podczyszczenie ścieków, reaktor biologiczny), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. Na wypadek awarii sterownika, awaryjny czujnik poziomu powinien bezpośrednio uruchamiać pompy zatapialne. Armatura technologiczna do pomp powinna być usytuowana w budynku technicznym w celu minimalizacji zagrożenia zdrowia dla obsługi. 1. 1. 5. M e c h a n i c z n e p o d c z y s z c z a n i e ś c i e k ó w Wstępne oczyszczanie ścieków połączonych powinno się odbywać w automatycznej stacji sita skratkowego połączonego z piaskownikiem poziomym. Zatrzymane powinny być części stałe większe niż 3 mm. Urządzenia powinny być zamontowane w budynku w celu zapobiegania zamarzaniu. Skratki zatrzymane na urządzeniu powinny być przepłukane, prasowane i podawane do kontenera skratek usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu. Zatrzymany piasek powinien byś transportowany do kontenera piasku usytuowanego w wydzielonym pomieszczeniu. Stacja mechanicznego podczyszczania ścieków dzięki hermetyzacji oraz swoim cechom użytkowym nie powinna stwarzać uciążliwości eksploatacyjnych. Konstrukcyjne rozwiązanie stacji powinno umożliwić swobodny przepływ ścieków w razie awarii urządzenia lub zablokowania przepustowości urządzenia, bez konieczności odłączenia urządzenia z pracy. Sterowanie pracą sita przy pomocy sterownika przemysłowego powinno być zsynchronizowane ze sterowaniem pracą urządzeń technologicznych wchodzących w skład całej oczyszczalni ścieków (głównie z pompownia główna), w celu zapobiegania powstania awarii do minimum. 1. 1. 6. R e a k t o r b i o l o g i c z n y Ścieki mechanicznie podczyszczone na sicie powinny grawitacyjnie odpływać do reaktora biologicznego osadu czynnego. W reaktorze powinny być prowadzone następujące jednostkowe procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne: 6

Separacja zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych Pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego - usuwanie związków węgla organicznego Usuwanie azotu - proces nitryfikacji oraz denitryfikacji Usuwanie fosforu biologiczne częściowe usuwanie fosforu Sedymentacja - separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego Reaktor biologiczny osadu czynnego powinien stanowić okrągły zbiornik żelbetowy, z wydzieloną komorą denitryfikacji/nitryfikacji stanowiącej w planie zewnętrzny pierścień okrągłej komory reaktora, w której usytuowane powinno być urządzenie do separacji zawiesiny separator zawiesiny łatwo opadalnej i urządzenie do eliminacji bakterii nitkowatych - selektor metaboliczny. Centralnie w okrągłej komorze reaktora usytuowane powinny być urządzenia do separacji osadu od ścieków - osadniki wtórne. Reaktor powinien być wyposażony w przykrycie reaktora biologicznego. Reaktor biologiczny nie powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenia elektryczne powodujące wzrost kosztów eksploatacji obiektu. Separator zawiesiny łatwo opadalnej W zbiorniku reaktora biologicznego wydzielony powinien być separator zawiesiny łatwo opadalnej, którego zadaniem jest usunięcie zawiesiny łatwo opadalnej ze ścieków surowych. Urządzenie powinno być wyposażone w system automatycznego, cyklicznego odprowadzenia pulpy pompą powietrzną z możliwością regulacji wydajności i umożliwiającej ponowne natlenienie cieczy transportowanej. Komora separatora powinna być wyposażona w kinetę do magazynowania zawiesiny oraz w układ do hydrauliczno - pneumatycznego mieszania urządzenia w celu zapobiegania scementowania osadzonej zawiesiny w godzinach minimalnego dopływu ścieków. Sterowanie układem powinno być automatycznie, w trybie cyklicznym. Pulpa odprowadzona powinna być do zbiornika magazynowego osadu nadmiernego, gdzie powinna następować stabilizacja zawiesiny. Selektor metaboliczny Reaktor powinien posiadać połączoną szeregowo komorę beztlenowego selektora, do którego kierowane są ścieki oraz osad recyrkulowany, gdyż jego funkcją jest zapobieganie rozrostowi bakterii nitkowatych powodujących pęcznienie osadu. Pełni on również rolę komory biologicznej defosfatacji. Brak pęcznienia osadu zapewnia prawidłową pracę osadnika wtórnego reaktora a w konsekwencji prawidłową pracę całego reaktora. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu, mieszanie zawartości komory powinno być zapewnione tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą układu przepływ mieszanie. Zadaniem układu powinno być utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu bez stosowania dodatkowych urządzeń mieszających oraz wtórne zagęszczenie osadu w komorach. W celu zapobiegania zalegania osadu na dnie komory w okresach mniejszego dopływu ścieków, komory selektora powinny być wyposażone w automatyczny układ cyklicznego mieszania sprężonym powietrzem z transferem tlenu do komór selektora < 1 kgo 2/d, którego cykl pracy zsynchronizowany jest z układem napowietrzania reaktora biologicznego. Komora denitryfikacji/nitryfikacji W fazie niedotlenionej pracy reaktora, prowadzony winien być proces denitryfikacji, tj. zachodzi proces redukcji azotu azotanowego zawartego w całej objętości komory. W fazie tlenowej intensywnego napowietrzania, prowadzony winien być proces nitryfikacji oraz usuwania ładunku zanieczyszczenia organicznego. Komora denitryfikacji/nitryfikacji napowietrzana powinna być przy pomocy dyfuzorów membranowych płytowych, wykonanych z materiału elastomer silikon, co umożliwia przeczyszczenie mikro otworków od zarostów i osadu w czasie eksploatacji roztworem kwasu octowego. System nacinania membrany powinien być skonstruowany tak, by zapobiegał zatykaniu dyfuzora w przypadku braku powietrza (rodzaj zaworu zwrotnego), co pozwoli na stosowanie układu napowietrzania bez konieczności stosowania systemu odwodnieniowego. Dyfuzor powinien być płaskiej konstrukcji, mocowany bezpośrednio do dna, co pozwala na pełne wykorzystanie wysokości czynnej i zapobiega osadzaniu się osadu na dnie komory. Uszkodzony dyfuzor powinien mieć możliwość naprawy poprzez sklejenie uszkodzenia. Wszystkie dyfuzory powinny być zasilane oddzielnymi rurociągami powietrza z własnym zaworem odcinającym i możliwością kontroli i regulacji doprowadzonego powietrza, co umożliwia stworzenie dużej ilości indywidualnych sekcji napowietrzania. W razie awarii dyfuzora powinna istnieć możliwość jego odłączenia z pracy bez konieczności wyłączenia następnych. Takie rozwiązanie układu dystrybucji powietrza obniży prawdopodobieństwo awarii reaktora. W celu utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu w fazie denitryfikacji, mieszanie zawartości komory powinno być zapewnione tylko i wyłącznie odpowiednią konfiguracją systemu i sterowaniem pracą układu napowietrzanie-mieszanie. Rozwiązanie techniczne układu napowietrzania komory denitryfikacji/nitryfikacji połączone z automatycznym sterowaniem pracą poszczególnych sekcji powinno umożliwić płynną regulację stosunku zmiennie wymaganej pojemności denitryfikacji i nitryfikacji w zakresie wartości 0,1 0,5 a co za tym idzie 7

dostosowanie parametrów technologicznych pracy reaktora do aktualnego składu ścieków surowych oraz wymagań odnośnie jakości ścieków oczyszczonych (regulacja pojemności denitryfikacyjnej reaktora). Rozwiązanie techniczne układu powinno eliminować zastosowanie urządzeń mechanicznych takich jak pompy cyrkulacyjne, mieszadła wymagane dla utrzymania osadu czynnego w zawieszeniu oraz uzyskania warunków niedotlenionych w komorach osadu czynnego a zmienne sterowanie napowietrzaniem poszczególnych stref powoduje brak osadzania się osadu na dnie reaktora i zapobiega jego zagniwaniu. Tlen wprowadzony do reaktora w procesie mieszania powinien być zużywany do procesu biologicznego oczyszczania ścieków, co z kolei obniża koszty eksploatacji. Osadnik wtórny W celu separacji osadu czynnego od ścieków oczyszczonych, mieszanina osadu czynnego i ścieków powinna dopływać do pionowego osadnika wtórnego, usytuowanego w centralnej części reaktora, co częściowo eliminuje ewentualne hydrauliczne przeciążenie osadnika. Osadnik powinien być wyposażony w strefę przepływu laminarnego, co powoduje odgazowanie i flokulacje osadu czynnego poddanego sedymentacji. Należy zwrócić uwagę na ilość takich elementów (osadników) w komorze osadu czynnego. Istotą wymagań jest urządzenie, które powinno się składać z zatopionego koryta odprowadzającego ścieki oczyszczone, koryta odprowadzającego zanieczyszczenia pływające z powierzchni osadnika wtórnego oraz komory regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone w planie powinno mieć kształt symetrycznego siedmiościanu z charakterystycznymi otworami technologicznymi, usytuowane powinno być centralnie w osadniku wtórnym, pod powierzchnią ścieków. Zatopione koryto odprowadzające ścieki oczyszczone wykonane powinno być z prostych odcinków rury cylindrycznej połączonych w jeden pierścień. Na zewnętrznym i wewnętrznym boku każdego z odcinków prostych rury cylindrycznej powinny być wycięte otwory, najlepiej okrągłe, odprowadzające ścieki oczyszczone. Wymagane jest, aby urządzenie do odprowadzania ścieków oczyszczonych z komory osadu czynnego odprowadzało ścieki nie przelewem pilastym bezpośrednio z powierzchni osadnika, ale z pod jego powierzchni najlepiej od 10 do 20 cm pod powierzchnią. Wymagane jest również, aby ścieki były odprowadzane w sposób równomierny. Urządzenie powinno umożliwiać regulację wysokości czynnej ścieków w osadniku wtórnym a także w komorze osadu czynnego bez konieczności wykorzystywania urządzeń mechanicznych takich jak zasuwy, i przepustnice. Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego, powinno mieć w planie kształt ośmiościanu z charakterystycznymi podłużnymi otworami technologicznymi. Koryto odprowadzające zanieczyszczenia pływające po powierzchni osadnika wtórnego umieszczone powinno być w 1/3 wysokości podłużnych otworów w stosunku do powierzchni ścieków w osadniku i zintegrowane jest z pompą powietrzną uruchamianą cyklicznie za pośrednikiem sterownika przemysłowego, zegara czasowego lub ręcznie. Komora regulacji poziomu ścieków w osadniku wtórnym powinna mieć w planie kształt koła z centrycznie umieszczoną rurą regulującą poziom ścieków w osadniku i w całej komorze osadu czynnego, przy czym powinna być umieszczona wewnątrz osadnika wtórnego. Osadnik wtórny powinien być wyposażony w pompę powietrzną zawracającą osad do komory selektora, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu zawracanego, sterowana w zależności od pracy dmuchaw z możliwością ustawienia wydajności. Osadnik wtórny powinien być wyposażony w pompę powietrzną odprowadzająca osad nadmierny do zagospodarowania, powodującą równoczesne napowietrzanie osadu nadmiernego, sterowaną automatycznie z możliwością ustawienia wydajności i ilości odprowadzanego osadu. Ściany osadnika wtórnego powinny składać się z płyt modułowych wykonanych ręcznie z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym o grubości min. 0,5 cm, pogrubionych na kołnierzach i zabezpieczonych warstwą Żelkotu i Topkotu. Łączenie modułów poprzez uszczelkę odporną na działanie agresywnego środowiska bakteryjnego i skręcenie śrubami z A2 o powiększonych podkładkach. Przykrycie reaktora Zbiornik reaktora przykryty powinien być lekkim przykryciem modułowym, wykonanym z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym i elementem przekładkowym corremat lub równoważny, pogrubiony na kołnierzach i zabezpieczony warstwą żelkotu i topkotu, minimalna zawartością szkła 30 %. Profil modułu pokrycia powinien gwarantować odpowiednią sztywność. Elementy przykrycia powinny być zamocowane na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Konstrukcja nośna przykrycia i pomost technologiczny reaktora powinny służyć również do mocowania instalacji technologicznej i osadnika wtórnego. Takie rozwiązanie ogranicza oddziaływanie oczyszczalni na otoczenie oraz poprawia warunki termiczne pracy reaktora biologicznego. 1. 1. 7. S t a c j a d m u c h a w Sprężone powietrze do systemu napowietrzania reaktora biologicznego powinny dostarczać dmuchawy wyporowe z wirującymi tłokami. Dmuchawy powinny charakteryzować się minimalnym serwisem, (okresowa wymiana filtrów) i wysokim stopniem niezawodności. Chłodzenie dmuchawy powinno być realizowane 8

powietrzem, oczyszczonym za pośrednictwem filtra powietrznego. Odprowadzenie powietrza chłodzącego powinno być realizowane poprzez króciec z możliwością podłączenia instalacji technologicznej. Dmuchawy rotacyjne (dostawa powietrza o pozostałych celów) powinny być zamocowane na wspólnej konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo, równocześnie spełniającej funkcję układu dystrybucji powietrza oraz chłodzenia powietrza sprężonego. Układ ten powinien być wyposażony w króciec do podłączenia zasilania pomp powietrznych, układu napowietrzania (mieszania) selektorów beztlenowych i piaskownika pionowego oraz możliwość odprowadzenia skroplin. Układ dystrybucji powietrza powinien posiadać możliwość automatycznego sterowania pracą pomp powietrznych w zależności od sygnałów przekazywanych z głównej szafy sterowniczej. Powinien być on również wyposażony w urządzenie do bieżącej kontroli szczelności układu. 1. 1. 8. S t e r o w a n i e p r a c ą d m u c h a w Sterowanie pracą dmuchaw powinno się odbywać w zależności od wymaganego stężenia tlenu w komorze denitryfikacji/nitryfikacji reaktora mierzonej przy pomocy sondy tlenowej oraz programu sterownika, przy pomocy wartości progowych tlenu O1, i O2 oraz czas cyklu pracy reaktora T1 i T2 przy ustalonych przy określonych warunkach tlenowych, uzależnionych od składu ścieków dopływających do komory reaktora biologicznego. Czas pracy poszczególnych dmuchaw, częstotliwość włączania oraz szybkość reakcji na zmiany w systemie sterowane powinny być przez program modułowych sterowników przemysłowych z wyświetlaczem LCD. System sterowania procesu powinien optymalizować czas pracy dmuchaw. Zastosowanie układu napowietrzanie/mieszanie i sterownia jego pracą powinno pozwalać na prowadzenie procesu denitryfikacji i utrzymania w komorze warunków niedotlenionych bez stosowania mieszadeł zatapialnych. 1. 1. 9. O d p r o w a d z e n i e ś c i e k ó w o c z y s z c z o n y c h Oczyszczone ścieki odprowadzane powinny być grawitacyjnie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony jest do sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków z dnia poprzedniego, i przedwczorajszego oraz sterowanie pracą urządzeń zależnych od ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków. 1. 1. 1 0. Z b i o r n i k o s a d u n a d m i e r n e g o Osad nadmierny odprowadzany z reaktorów powinien być dodatkowo stabilizowany tlenowo i zagęszczany. Zbiornik powinien być wyposażony w instalację do napowietrzania i zagęszczania osadu nadmiernego. Ciecz nadosadowa ze zbiornika powinna być odprowadzana do systemu zakładowej kanalizacji sanitarnej w celu ponownego oczyszczenia. Osad nadmierny zagęszczony pobierany z dna zbiornika powinien być podawany do zbiornika magazynowego osadu zagęszczonego, a następnie do stacji mechanicznego odwadniania osadu. Powietrze dla procesu tlenowej stabilizacji osadu powinno być dostarczane ze stacji dmuchaw z możliwością automatycznego sterowania pracą układu w cyklach czasowych w zależności od harmonogramu odprowadzania osadu z reaktorów. 1. 1. 1 1. O d w a d n i a n i e i w a p n o w a n i e o s a d u Do odwodnienia osadu powinno być zastosowane urządzenie uzyskujące maksymalnie możliwe stężenia suchej masy w osadzie po odwodnieniu. Urządzenie powinno odwadniać osad nadmierny wraz z zawiesiną. Osad odwodniony powinien być automatycznie transportowany do pojemnika osadu odwodnionego. Urządzenie powinno współpracować ze stacją wapnowania osadu. Wymagania techniczne dla zastosowanych urządzeń: Prasa oraz zagęszczacz bębnowy powinny być w wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301 Prasa powinna być wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy, (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych) Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy z możliwością płynnej regulacji naciągu Prasa powinna być wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Prasa powinna być wyposażona we własną pompę płuczącą oraz układ płukania taśm W części odwodnienia grawitacyjnego prasa powinna być wyposażona w regulowane szykany oraz płyty dociskowe 9

Pompa osadowa śrubowa osadu oraz pompa dozująca flokulant powinna być o płynnej regulacji wydatku Przenośnik śrubowy wapna powinien być o płynnej regulacji wydatku 1. 2. P O D S T A W O W E P A R A M E T R Y R Ó W N O W A Ż N O Ś C I P R O C E S U Lp. Parametr Wartość Wstępne podczyszczanie ścieków 1. Separacja skratek ścieki i osady dowożone - ręczne - prześwit szczelinowy e 5 mm 2. Separacja skratek ścieki surowe - automatyczna - prześwit okrągły e 3 mm - prasowanie skratek z płukaniem 3. Separacja piasku ścieki surowe - automatyczna - płukanie piasku 4. Usuwanie zawiesiny łatwo opadalnej - automatyczne Biologiczne oczyszczanie ścieków 5. Wykonanie komory reaktora - żelbet 6. Przepływ hydrauliczny - ciągły 7. Proces biologiczny - osad czynny 8. Usuwanie związków biogennych - częściowe usuwanie azotu i fosforu 9. Stabilizacja osadu czynnego w układzie technologicznym - pełna tlenowa 10. Wiek osadu czynnego w komorze reaktora t SM 15 dni < t SM < 20 dni 11. Wiek osadu czynnego w układzie technologicznym t C 25 dni < t C < 30 dni 12. Obciążenie osadu czynnego B SM 0,05 kgbzt 5/kg d < B SM < 0,07 kgbzt 5/kg d 13. Czas zatrzymania ścieków w reaktorze T R 1,8 dni < T R < 2,5 dni 14. Jednostkowy przyrost osadu SPO SPO < 0,9 kg s.m.o./kg BZT 5 d 15. Ilość selektorów SE 4 szt. SE 6 szt. 16. Czas zatrzymania ścieków w selektorze T SE 0,5 h < T SE < 1 h 17. Ilość wprowadzanego tlenu do selektora w celu mieszania 0,8 kgo 2/d < I O2 < 1,2 kgo 2/d I O2 18. Stosunek pojemności denitryfikacyjnej/nitryfikacyjnej - - możliwość regulacji w zakresie V D/V C 0 % 50 % 19. Stopień recyrkulacji zewnętrznej R z - możliwość regulacji w zakresie 50 % 300 % 20. Wysokość czynna natleniania H cz 4,8 m < H cz < 5,2 m 21. Specyficzne wykorzystanie tlenu 21 go 2/Nm 3 m < < 25 go 2/Nm 3 m 22. Wysokość elementu napowietrzającego h 1 cm < h <5 cm 23. Ilość niezależnie pracujących stref napowietrzania S 18 szt. < S < 22 szt. 24. Maksymalna wydajność układu napowietrzania Y Y 750 m 3 /h 25. Wydajność układu stacji dmuchaw przy p = 0,7 bar Q pow 220 m 3 /h 660 m 3 /h 26. Ilość urządzeń mechanicznych zasilanych energią 0 szt. U elektryczną zamontowanych w reaktorze U Separacja osadu od ścieków 27. Typ osadnika - pionowy 28. Kształt powierzchni osadnika - okrągły 29. Poziom odprowadzenia ścieków z osadnika mierzony od 0,1 m < P < 0,5 m powierzchni lustra ścieków P 30. Obciążenie powierzchni osadnika (przy Q m) 0,7 m 3 /m 2 h < < 1,0 m 3 /m 2 h 31. Czas zatrzymania w osadniku (przy Q dśr) 5 h < < 7 h 32. Wydajność recyrkulacji osadu MA-01 - możliwość regulacji w zakresie 5 m 3 /h 30 m 3 /h 33. Wydajność układu odprowadzania osadu MA-02 - możliwość regulacji w zakresie 5 m 3 /h 30 m 3 /h 34. Wydajność układu odprowadzania części pływających - możliwość regulacji w zakresie MA-03 5 m 3 /h 30 m 3 /h 35. Materiał osadnika - tworzywo sztuczne 10

Zagospodarowanie odpadów 36. Skratki - prasowane, przepłukane, magazynowane w kontenerze 37. Piasek - przepłukany i magazynowany w kontenerze 38. Zawiesina łatwo opadalna - stabilizacja i mechaniczne odwadnianie 39. Osad nadmierny - mechaniczne odwadnianie - proces ciągły - wapnowanie osadu 40. Stopień odwodnienia osadu nadmiernego - I 17 % < I < 20 % Pomiary i automatyka 41. Pomiar ścieków oczyszczonych 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu 42. Pomiar ścieków i osadów dowożonych 0,5 % < dokładność pomiaru < 1,0 % - 3 szt. < Ilość elektrod < 6 szt. - detekcja pustego rurociągu 43. Pomiar tlenu 0 ppm zakres pomiaru 10 ppm 44. Ilość niezależnych modułów (podzespołów) układu Ilość modułów 3 szt. sterowania 45. Ilość trybów automatycznego sterowania pracą dmuchaw Ilość trybów 2 46. System sterowania procesem denitryfikacji/nitryfikacji - czasowa segregacja z zadanym stężeniem tlenu - niezależne sterowanie pracą reaktora dla pory nocnej 47. System powiadamiania o awarii SMS, przesyłanie informacji alarmowych do PC 1. 3. P O D S T A W O W E P A R A M E T R Y R Ó W N O W A Ż N O Ś C I U R Z Ą D Z E Ń T E C H N O L O G I C Z N Y C H 1. 3. 1. P o m p y z a t a p i a l n e o d ś r o d k o w e Pompy powinny być poddane próbom i spełniać wymogi odpowiednich norm i prób udokumentowanych w krzywych Q/H, mocy P2 i sprawności hydraulicznej i całkowitej. Punkty pracy pomp winny leżeć w środkowej, dopuszczalnej części charakterystyki Q-H pompy. Uszczelnienia pomp powinny być wykonane zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Każda pompa powinna być oznaczona tabliczką z wyspecyfikowanymi jako minimum marką, wielkością, typem wirnika, mocą i numerem seryjnym. Tabliczki powinny być przymocowane w dobrze widocznym miejscu pompy z jednym kompletem tabliczek zapasowych luzem dołączonych np. do zafoliowanej DTR-ki dostarczanej wraz z pompą. Tabliczki te powinny określać także numerację poszczególnych pomp. Pompy powinny być dostosowane do pompowania osadów i ścieków, dostarczone jako komplet z prowadnicami do opuszczania/podnoszenia, stopą sprzęgającą oraz kablem zasilająco - sterowniczym o długości dobranej do głębokości pompowni i lokalizacji szafy sterowniczej. Pompy zatapialne powinny spełniać następujące wymagania: Agregaty pompowe i kable zasilająco-sterownicze współpracujące z falownikiem (tam gdzie określono to w dokumentacji) powinny być przystosowane do regulacji parametrów za pomocą przemienników częstotliwości. Wirniki pomp powinny być wykonane z materiału odpowiadającego przeznaczeniu pompy i odpowiednie do tłoczonego medium. Stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte, samooczyszczające się, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji stacjonarnej, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej min.en1.4301 (AISI 304); Wirniki pomp przeznaczonych do pompowania surowych ścieków sanitarnych i deszczowych winny być wykonane z żeliwa wysokochromowego o ostrych krawędziach natarcia utwardzonych do min. 55 0 HRC w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wycieraniem powierzchni roboczych. Wirniki oraz korpus pomp przeznaczonych do usuwania pulpy piaskowej winny być wykonane z materiału wysokoodpornego na ścieranie o parametrach powyżej 60 0 HRC (w skali Rockwell). Korpus pompy 11

powinien być wykonany z żeliwa szarego klasy min. EN-GJL-250 zabezpieczonego antykorozyjnie 2- komponentową farbą epoksydową. Obudowa silnika winna być wykonana z żeliwa szarego klasy min EN-GJL-250 i zabezpieczona antykorozyjnie jw. Wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego smarowania oraz regulacji, Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego zblokowanego uszczelnienia mechanicznego Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji silnika min. F(155 0 C), do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400V, 50 Hz, przystosowany do współpracy z przemiennikiem częstotliwości, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; Dla pomp o mocy P2 do 7,5 kw stosować urządzenia wyposażone w komorę olejową wypełnioną olejem parafinowym nieszkodliwym dla środowiska w przypadku powstania wycieku, Dla pomp o mocy P2 powyżej 7,5kW stosować urządzenia wyposażone w czujnik przecieku komorze silnika; Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych; Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, Punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi danymi projektowymi. Kable zasilające pomp winny być o odpowiedniej długości. Sztukowanie kabli zasilających pomp jest niedopuszczalne. Wprowadzenie kabli zasilających do silnika powinno być zalane zalewą zapewniającą całkowitą ochronę silnika przed przedostaniem się wilgoci do jego wnętrza. Dostarczone pompy powinny posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Każda pompownia winna być wyposażona w sprzęt towarzyszący, taki jak: żurawik obrotowy z odpowiednim wysięgiem wyposażony w ręczną wciągarkę, linkę lub zawiesie do wyciągania pomp. Każda pompa winna być wyposażona w uchwyt do zaczepienia zawiesia / linki. Należy zapewnić system wyciągania każdej pompy do celów obsługowych i serwisowych, składający się z żurawika obrotowego, liny lub zawiesia, ręcznej wciągarki, itp. Wszystkie elementy systemu - konstrukcje wsporcze i prowadnice, zawiesie / linka do opuszczania i podnoszenia pompy, winny być w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301. Dopuszcza się stosowanie jednego żurawika z osprzętem dla kilku pomp takiego samego typu i o zbliżonej wadze. Gniazdo żurawika należy zamontować w pobliżu prowadnicy pompy. Należy zapewnić możliwość łatwego i bezpiecznego transportu poziomego i pionowego zdemontowanej pompy z miejsca instalacji na poziom placu manewrowego w pobliżu tego miejsca. Sygnalizacja Sygnalizacja technologiczna - normalny zakres pracy pompy: napięcie zasilania, licznik godzin pracy Sygnalizacja alarmowa z czujników monitorujących pracę pomp: woda w komorze przekładni lub w komorze napędu, przegrzanie napędu. Sygnalizacja alarmowa przepompowni ścieków: zanik napięcia zasilania poszczególnych pomp, zanik napięcia sterującego pracą pomp, alarm przekroczenia poziomu maksymalnego w pompowni, alarm przekroczenia poziomu minimalnego w pompowni Sygnały ze wszystkich czujników poziomu monitorujących pracę pomp w pompowni winy być przekazywane do systemu sterowania oczyszczalni ścieków. 12

1. 3. 2. D m u c h a w y w y p o r o w e Dmuchawy wyporowe winny pracować bezobsługowo. Obsługa każdej z dmuchaw powinna być ograniczona do czynności związanych ze smarowaniem i wymianą filtrów. Elementy narażone na zużycie podczas normalnej eksploatacji powinny być wymienialne. Wymiana elementów zużytych na nowe powinna odbywać się bezproblemowo technicznie i organizacyjnie. Każda dmuchawa powinna być zabudowana w żeliwnej obudowie zespolonej. Wał winien stanowić jednolitą konstrukcję z wirnikami wykonaną z żeliwa sferoidalnego, z odpowiednimi uszczelkami. Każda dmuchawa powinna być zaopatrzona w napęd elektryczny i układ przeniesienia napędu - sprzęgło lub pasy oraz w osłonę. Całość winna być zamontowana na płycie nośnej zaopatrzonej w pochłaniacze wibracji, np. stopy antywibracyjne. Elementy bezpośrednio łączące się ze sobą - dmuchawa i silnik winny być ustawione w pozycji osiowej. Rama nośna całego układu winna być wyposażona w uchwyty do podnoszenia całego zespołu dmuchawy (dmuchawa/silnik/rama). Każda dmuchawa winna być wyposażona w następujące elementy: filtr powietrza i tłumik hałasu umieszczone po stronie ssącej; filtr o zdolności pochłaniania zanieczyszczeń na ssaniu dmuchawy powinien być co najmniej w klasie G4 zainstalowany w obudowie dźwiękochłonnej dmuchawy wskaźnik zapchania filtra powietrza z opcją zdalnego wysyłania sygnału ostrzegawczego; tłumik hałasu po stronie tłocznej oraz ssącej; zawór nadmiarowy przy przekroczeniu nadciśnienia; zawór zwrotny i zawór odcinający; elastyczne połączenia przewodów w celu uniknięcia przenoszenia wibracji. Dmuchawy winny pochodzić z powszechnie stosowanego typoszeregu i muszą spełniać wymogi stawiane całej instalacji. Dmuchawy należy tak dobrać, aby mogły pracować z maksymalną wydajnością w standardowych warunkach pracy. Jeśli dmuchawa nie odpowiada wymaganiom w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu należy ją zaopatrzyć w obudowę dźwiękochłonną, od wewnątrz wyściełaną materiałem izolacyjnym. Należy zapewnić możliwość łatwego zdejmowania obudowy. 1. 3. 3. S i t o s k r a t k o w e Urządzenie powinno zapewniać separacje części stałych z przepływających ścieków. Ścieki napływać będą do sita króćcem wlotowym i dalej przepływać przez nierdzewną przegrodę cedzącą o określonej perforacji do wanny dolnej, skąd grawitacyjnie króćcem odpływowym wypływać będą z urządzenia. Ścieki pozbawione skratek kierowane będą na dalsze stopnie oczyszczania. Zatrzymane na perforacji skratki usuwane będą z sita za pomocą regulowanych szczotek obrotowych, przy jednoczesnym ich samooczyszczaniu przez zgarniacz bezwładnościowy. Szczotki będą wykonane z materiału trudno ścieralnego, a ich docisk będzie można łatwo regulować. Usuwanie skratek odbywać się będzie na całej szerokości urządzenia przez zsyp do praso-płuczki. Pokrywa sita obejmować ma cały obrys poziomy sita, dzięki czemu nie będzie dochodziło do rozbryzgiwania dopływających do sita ścieków. Sito będzie pracowało w trybie ręcznym lub automatycznym w zależności od sygnału zewnętrznego. Nie dopuszcza się stosowania sit bez regulowanych szczotek lub szczotek wykonanych z innego materiału niż włókno poliamidowe. Urządzenie musi zostać wyposażone w zabudowaną do korpusu sita blokadę uniemożliwiającą obracanie się napędu wokół własnej osi. Ze względów jakościowych (odpowiednie spasowanie urządzeń + jednolity wygląd) sito powinno być dostarczona w komplecie z praso-płuczką. Wyposażenie/cechy urządzenia: konstrukcja ramowa, w której umieszczona jest blacha perforowana w kształcie półokręgu z otworami o określonym prześwicie, komplet wymienialnych szczotek z możliwością regulacji, ruchomy zgarniacz skratek, konstrukcja ze szczotkami osadzona w łożyskach nie wymagających konserwacji, hermetyczne drzwiczki rewizyjne, zestaw napędowy, konstrukcja sita ze stali nierdzewnej EN 1.4301, rynna zrzutowa umożliwiająca zamknięty transport skratek do praso-płuczki lub przenośnika króciec napowietrzająco-odpowietrzający urządzenie, hermetyzacja procesu usuwania zanieczyszczeń stałych, Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i ochrony: wszystkie elementy instalacji mające kontakt ze ściekami/skratkami muszą zostać wykonane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 lub równoważnej, 13

powierzchniowa obróbka stali nierdzewnej trawienie w kąpieli kwaśnej oraz piaskowanie zakończone pasywacją powłok stalowych, typ ochrony min. IP 55. posiadanie serwisu na terenie Polski, 1. 3. 4. P r a s o - p ł u c z k a s k r a t e k Praso-płuczka skratek powinna umożliwiać płukanie odseparowanych skratek z jednoczesnym ich odwadnianiem, transportowaniem i prasowaniem. Dostarczone urządzenie powinno być wykonane w wersji kompaktowej wraz z wszelką niezbędną armaturą towarzyszącą. Wsypywane skratki do otworu zasypowego będą opadać na wałowy, podajnik ślimakowy ze wstęgami wykonanymi ze stali nierdzewnej o grubości min. 10 mm. Nie dopuszcza się stosowania przenośników bezwałowych. Następnie skratki będą symultanicznie przepłukiwane wykonanymi z tworzywa sztucznego dyszami, przy użyciu wody technologicznej pod ciśnieniem min. 3,5 bar. Następnie materiał będzie przesuwany przy pomocy ślimaka do komory prasującej, skąd dalej do rury transportującej połączonej kołnierzowo z korpusem prasy. Wypłukane i sprasowane skratki będą zsypywane do kontenera. Ze względów jakościowych (odpowiednie spasowanie urządzeń + jednolity wygląd) praso-płuczka powinna być dostarczona w komplecie z sitem. Wyposażenie/cechy urządzenia: koryto rynny w kształcie litery U, automatyczny system płukania z elektrozaworem, sekwencyjny układ mieszający skratki z wodą płuczącą, automatyczny system prasowania skratek, lej samo załadowczy przystosowany do odbioru skratek spod sita, system rewizyjny umożliwiający kontrolę procesu, króciec odprowadzania odcieku wyposażony w zawór z napędem elektrycznym, przenośnik wałowy o grubości wstęgi min. 10 mm, wyłożony trudnościeralnym tworzywem sztucznym. materiał wykonania urządzenia: stal nierdzewna EN 1.4301, odwodnienie skratek w zakresie 40 80 % redukcja masy skratek w zakresie 40 80 % Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i ochrony: wszystkie elementy instalacji mające kontakt ze ściekami / skratkami muszą zostać wykonane ze stali kwasoodpornej min. 1.4301 lub tworzywa sztucznego powierzchniowa obróbka stali nierdzewnej trawienie w kąpieli kwaśnej oraz piaskowanie zakończone pasywacją powłok stalowych, wyłożenie wewnętrzne transportera ślimakowego zastosowanie trudnościeralnego tworzywa sztucznego, typ ochrony min. IP 55. posiadanie serwisu na terenie Polski, 1. 3. 5. P i a s k o w n i k p o z i o m y Urządzenie powinno zapewnić separacje i transport piasku z przepływających ścieków. Ścieki napływać będą do piaskownika poziomego, gdzie nastąpi separacja piasku. Zgromadzony na dnie piasek poddawany będzie za pomocą poziomego wałowego wykonanego ze stali nierdzewnej podajnika ślimakowego do wyposażonej w układ wzruszania pulpy piaskowej, komory z zamontowaną pompą piasku. Nie dopuszcza się stosowania przenośników bez wałowych. Gromadzony materiał usuwany będzie z urządzenia za pomocą pompy lub przenośnika śrubowego, który transportuje na zewnątrz urządzenia odseparowany piasek. W zakres dostawy powinien również wchodzić orurowanie wraz z króćcami serwisowymi o długości zgodnej z zapisami dokumentacji rysunkowej. Piaskownik powinien posiadać górne, otwieralne klapy rewizyjne. Ze względów jakościowych (odpowiednie spasowanie urządzeń + jednolity wygląd) piaskownik powinien być dostarczony w komplecie z sitem oraz praso-płuczką. Wyposażenie/cechy urządzenia: komora piaskownika poziomego wykonana ze stali nierdzewnej EN 1.4301, przenośnik wałowy, wyłożony trudnościeralnym tworzywem sztuczny stopień usunięcia piasku: 90% - 99% dla ziaren > 0,2 mm, wszystkie elementy instalacji mające kontakt ze ściekami / skratkami muszą zostać wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301 lub tworzywa sztucznego, 14

powierzchniowa obróbka stali nierdzewnej trawienie w kąpieli kwaśnej oraz piaskowanie zakończone pasywacją powłok stalowych, wyłożenie wewnętrzne transportera ślimakowego zastosowanie trudnościeralnego tworzywa sztucznego, typ ochrony min. IP 55. posiadanie serwisu na terenie Polski, 1. 3. 6. S e p a r a t o r z p ł u k a n i e m p i a s k u Separator z płukaniem piasku powinien zapewnić dokładne przemycie piasku i usunięcie części organicznych do poziomu ich zawartości zgodnego z obowiązującymi przepisami zapewniając jednocześnie odwodnienie oczyszczonego piasku do wymaganego poziomu. Separator z płukaniem piasku jest zintegrowanym urządzeniem do separacji, płukania oraz odwadniania piasku dostarczanego z piaskownika w formie pulpy piaskowej. Urządzenie wykorzystuje efekt wirowy sedymentacji piasku i wypłukuje z piasku cząstki organiczne. Piasek jako cząstki cięższe gromadzone są w dolnych partiach urządzenia. Cząstki organiczne jako lżejsze odprowadzane są automatycznie przez górny króciec odpływowy. Proces wspomagany jest pracą wolnoobrotowego mieszadła. Odseparowany piasek odprowadzany jest za pomocą przenośnika ślimakowego, gdzie odbywa się grawitacyjne odwodnienie piasku. Urządzenie winno spełniać niżej wymienione wymagania technologiczne: zapewnienie uzyskiwania stopnia separacji piasku - nie mnie niż 95% dla uziarnienia: 0.2 mm, zapewnienie uzyskiwania stopnia odwodnienia piasku - nie mnie niż 85%, gwarantowana redukcja części organicznych 3% strat przy prażeniu; przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2013 r., poz. 38). Urządzenie winno spełniać niżej wymienione wymagania techniczne: separacja i płukanie piasku w jednym urządzeniu odprowadzenie związków organicznych i wody popłucznej napędy wykonane w zabezpieczeniu IP65 W skład urządzenia winny wchodzić m.in. następujące elementy: rozwiązanie zapewniająca równomierne rozprowadzenie strumienia, równomierne obciążenie oraz niskie prędkości napływu, przetwornik ciśnienia do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego pomiaru poziomu sterujący procesem płukania w płuczce piasku; układ płuczący pulpę przystosowany do płukania ściekami oczyszczonymi wodą technologiczną; mieszadło pulpy piaskowej do wzruszania i mieszania złoża w trakcie cyklu płukania piasku, przelew odprowadzający popłuczyny wykonany na całym obwodzie płuczki; transporter ślimakowy wałowy, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż DIN 1.4301 do odprowadzania wypłukanego piasku. Wymagania techniczno-materiałowe Wszystkie elementy separatora-płuczki piasku wraz z przenośnikiem ślimakowym mające kontakt ze ściekam i piaskiem w wykonaniu ze stali nierdzewnej nie gorszej niż DIN 1.4301 poddanej w całości powierzchniowej obróbce chemicznej (wytrawianie poprzez zanurzanie w kąpieli kwaśnej) oraz obróbce strumieniowo-ściernej (piaskowaniu) zakończonej pasywacją powłok stalowych. Uwaga: urządzenie powinno być wytrawiane w całości, nie dopuszcza się wytrawiania tylko spoin. Dostawca urządzenia powinien prowadzić procesy produkcyjne zgodnie z wdrożonym w zakładzie Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Wymagania dla systemu sterowania urządzenia: automatyczne sterowanie pracą instalacji oparte na sterowniku swobodnie-programowalnym, urządzenie wyposażone w szafkę sterującą z ekranem sterowniczym ciekłokrystalicznym i panelem tekstowym, wyłącznik główny, wyłącznik awaryjny, wyłączniki termiczne silników, przekaźniki, styki bez napięciowe Dostawca separatorów z płuczką piasku musi posiadać własny serwis na terenie kraju. 1. 3. 7. O d w a d n i a n i e o s a d u p r a s a t a ś m o w a Prasa taśmowa służy do mechanicznego odwadniania osadu Projektowana prasa taśmowa powinna być w wykonany ze stali nierdzewnej 15

Prasa powinna być wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (pneumatyczny bądź hydrauliczny) regulacji położenia taśmy, (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych) Prasa winna być wyposażona w pneumatyczny lub hydrauliczny system naciągu taśmy z możliwością płynnej regulacji naciągu Prasa powinna być wyposażona jest w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa Prasa powinna być wyposażona we własną pompę płuczącą oraz układ płukania taśm W części odwodnienia grawitacyjnego prasa powinna być wyposażona w regulowane szykany oraz płyty dociskowe Pompa osadowa śrubowa osadu oraz pompa dozująca flokulant powinna być o płynnej regulacji wydatku Przenośnik śrubowy wapna powinien być o płynnej regulacji wydatku Zagęszczacz śrubowo-bębnowy służy do mechanicznego zagęszczania osadu Projektowane urządzenie wykonane jest ze stali nierdzewnej łącznie ze śrubą transportową (Archimedesa) średnica śruby minimum Ø 400 mm, długość min. 2 m Taśmy filtracyjne wykonane zostaną ze specjalnej tkaniny poliestrowej zapewniającej wymagany efekt zagęszczania. Efektywna droga filtracji osadu na taśmie nie krótsza niż 8 m. Minimalna powierzchnia filtracyjna bębna: 2,5 m 2 Urządzenie w całości zhermetyzowane, będzie posiadać własną wannę odciekową, o konstrukcji uniemożliwiającej rozpryskiwanie odcieku, umożliwiającą zebranie i odprowadzenie odcieku do kanalizacji Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej 24/24 h. Zagęszczacz jest wyposażony w możliwość regulacji stopnia zagęszczania osadu. Efekt zagęszczania w zakresie 5-8% smo Zagęszczacz wyposażony w możliwość płynnej regulacji prędkości obrotowej za pomocą motoreduktora 1. 3. 8. P o m p y ś r u b o w e Pompy śrubowe do osadów powinny spełniać następujące wymagania: Pompy winny być dostarczone wraz z silnikiem, reduktorem, sprzęgłem, podstawą pod pompę i silnik, oraz z niezbędnymi osłonami. Konstrukcja pompy i rodzaj stosowanego elastomeru winny być dostosowane do rodzaju tłoczonego medium i jego temperatury. Napęd pompy powinien spełniać następujące wymagania: klasa szczelności silnika, min. IP55 klasa izolacji F Pompy pracujące na osadach, w których mogą znajdować się części stałe, włókniny, grubsze zanieczyszczenia, itp. należy dodatkowo wyposażyć w maceratory. Wymagania materiałowe: korpus z żeliwa GG25, rotor ze stali kwasoodpornej 0H18N9 lub ze stali gatunku nie gorszego jak 1.4021 i 1.2436, lub innej równorzędnej, stator z nitrilkauczuku (NBR) lub innego równorzędnego materiału, wałek przegubu - stal kwasoodporna H17N13M2T lub jej odpowiednik wg innych norm. 1. 3. 9. I n s t a l a c j a h i g i e n i z a c j i - s i l o s w a p n a Instalacja stabilizacji osadów ściekowych winna się składać z następujących elementów: silos na wapno: podajnik wapna z silosu do precyzyjnego dozownika, stacja precyzyjnego dozowania reagenta CaO z pojemnikiem zasilającym, wyposażenie: lej zasilający, monitorowanie poziomu napełnienia i wsparcie rozładunku, system precyzyjnego dozowania; system przenośników poziomych i pionowych do ewakuacji osadu: szafa zasilająco sterownicza, służąca do zasilania i sterowania kompletu urządzeń związanych z układem higienizacji osadu. Zewnętrzne sygnały układu sterowania dostosowane do systemu sterującego pracą oczyszczalni. Wykonanie szafy i zabezpieczenie przystosowane do warunków panujących w miejscu zabudowy instalacji. Wymagania dla silosu na wapno: 16